摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 现代高层建筑结构的发展概况 | 第10-13页 |
1.2 高层建筑结构体系概述 | 第13-15页 |
1.3 钢-混凝土混合结构的发展概况 | 第15-17页 |
1.4 钢-混凝土混合结构研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 国外相关研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 高层建筑结构设计关键问题的理论研究 | 第21-43页 |
2.1 筒体-稀柱框架结构抗侧力体系 | 第21-24页 |
2.1.1 筒体-稀柱框架结构显著的优点 | 第21-22页 |
2.1.2 筒体-稀柱框架结构构成种类及其主要受力特点 | 第22-24页 |
2.2 风的特性和风洞工程 | 第24-32页 |
2.2.1 风的特性 | 第24-25页 |
2.2.2 风洞工程简介 | 第25页 |
2.2.3 风洞工程分析原理 | 第25-32页 |
2.3 基于性能的抗震设计 | 第32-37页 |
2.3.1 结构的抗震性能目标 | 第32-34页 |
2.3.2 性能水准的判别及性能目标的选定 | 第34-35页 |
2.3.3 结构抗震计算 | 第35-37页 |
2.4 结构非荷载效应影响分析 | 第37-41页 |
2.4.1 结构非线性荷载效应概述 | 第37-38页 |
2.4.2 高层结构长期徐变收缩的主要影响效应 | 第38-41页 |
2.4.3 高层结构长期徐变收缩的对策 | 第41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 青岛某超限高层建筑设计实例研究 | 第43-69页 |
3.1 工程概况 | 第43-44页 |
3.2 结构设计依据及参数设置 | 第44-50页 |
3.2.1 材料及荷载信息 | 第44-47页 |
3.2.2 结构体系 | 第47-48页 |
3.2.3 结构规则性判定及超限情况 | 第48-50页 |
3.3 本工程结构设计的要点 | 第50-52页 |
3.3.1 长周期结构设计 | 第50-51页 |
3.3.2 时程波的选取 | 第51-52页 |
3.4 多遇地震下结构弹性分析 | 第52-62页 |
3.4.1 分析软件、分析模型及参数 | 第52-53页 |
3.4.2 振型分解反应谱法结果 | 第53-62页 |
3.5 多遇地震下弹性时程分析 | 第62-68页 |
3.5.1 分析参数 | 第62-66页 |
3.5.2 时程分析主要计算结果 | 第66-68页 |
3.6 多遇地震弹性分析结论 | 第68-69页 |
第四章 结构设计中关键问题的研究 | 第69-120页 |
4.1 风洞试验和风振作用计算 | 第69-75页 |
4.1.1 风洞试验内容 | 第69-70页 |
4.1.2 风洞试验概况 | 第70-71页 |
4.1.3 风洞试验结果 | 第71-72页 |
4.1.4 等效静风荷载和舒适性计算分析 | 第72-75页 |
4.2 基于性能的抗震设计 | 第75-81页 |
4.2.1 现行规范对于抗震性能水准及性能目标的划分 | 第75-80页 |
4.2.2 本工程的抗震性能目标 | 第80-81页 |
4.3 设防烈度地震反应分析 | 第81-92页 |
4.3.1 计算参数 | 第82页 |
4.3.2 主要计算结果 | 第82-92页 |
4.4 动力弹塑性分析计算 | 第92-110页 |
4.4.1 动力非线性分析模型 | 第93-99页 |
4.4.2 地震输入 | 第99-103页 |
4.4.3 非线性动力时程分析过程 | 第103页 |
4.4.4 动力非线性分析结果与结构抗震性能评价 | 第103-110页 |
4.5 结构非线性效应影响分析 | 第110-118页 |
4.5.1. 分析目的 | 第110页 |
4.5.2. 预测模式和计算方法 | 第110-112页 |
4.5.3. 含钢率的影响效应分析 | 第112-113页 |
4.5.4. 主要计算结果 | 第113-117页 |
4.5.5. 结论 | 第117-118页 |
4.6 本章小结 | 第118-120页 |
第五章 结论 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
附件 | 第125页 |